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国家能源局为氢能发展画出蓝图,氢气安全同样不容忽视!

2023-01-30 08:08:58



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1月6日,国家能源局综合司公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见。




意见稿提出:


推动多领域清洁能源电能替代,充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透,交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车,建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。工业领域加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用,扩大电气化终端用能设备使用比例。


新能源逐步成为发电量结构主体电源,电能与氢能等二次能源深度融合利用。依托储能技术、虚拟同步机技术、长时间尺度新能源资源评估和功率预测技术、智慧集控技术等创新突破,新能源普遍具备电力支撑、电力安全保障、系统调节等重要功能,逐渐成为发电量结构主体电源和基础保障型电源。煤电、气电、常规水电等传统电源转型成为系统调节性电源,服务高比例新能源消纳,支撑电网安全稳定运行,提供应急保障和备用容量。


电力在能源系统中的核心纽带作用充分发挥,通过电转氢、电制燃料等方式与氢能等二次能源融合利用,助力构建多种能源与电能互联互通的能源体系。增强型干热岩发电等颠覆性技术有望实现突破,新一代先进核电技术实现规模化应用,形成热堆—快堆匹配发展局面,核聚变有望进入商业化应用并提供长期稳定安全的清洁能源输出,助力碳中和目标实现。


02


作为一种新能源,氢气在化工、电子、医疗、冶金等很多领域得到广泛应用。但由于氢气分子很小,在生产、储存、运输和使用过程中易泄漏,所以在使用氢气时需要利用氢气传感器对环境中氢气的含量进行检测。


常用的氢气传感器主要有以下几种类型。


半导体型氢气传感器



金属氧化物半导体氢气传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2),当传感器所处环境中存在氢气时,电导率随空气中氢气浓度的增加而增大,使用简单的电路即可将电导率的变化转换为该气体浓度相对应的输出信号。


MQ-8氢气传感器


催化燃烧式氢气传感器


催化燃烧式氢气传感器根据催化燃烧效应的原理工作,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的一个臂,遇氢气时检测元件电阻升高,桥路输出电压产生变化,随氢气浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温湿度补偿作用。



CMV-2021D催化氢气传感器


电化学氢气传感器


电化学氢气传感器是燃料电池型传感器,氢气和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流大小与氢气浓度成正比并遵循法拉第定律,通过测定电流的大小即可判定氢气浓度的高低。


ME2-H2电化学氢气传感器


在这几类氢气传感器中,电化学氢气传感器运行所需的功率非常小,其功耗在所有传感器类型中是Z低的。具有灵敏度高、反应时间短、校准后重现性好、线性好、零点稳定、交叉灵敏度相对较低等特点。


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